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内容表述】1. 丝素蛋白电泳介导界面凝胶化作用图1. 丝素蛋白电泳引发的Zn–I 2 电池界面凝胶化。基于此,在高碘占比(60%)、高活性碘负载(37.5 mg cm ?2 )以及有限的锌供应(20% ZUR)的条件下实现了500 mAh Zn-I 2 软包电池长达1000次的稳定循环,能量密度可达80 Wh kg ?1 (基于碘和锌的总质量)。

在负极方面,锌负极遭受锌枝晶和水诱导的析氢反应(HER)问题,这会在循环过程中引发电池短路和负极钝化的问题。研究背景】水性锌电池(AZBs)由于其相较于使用易燃有机电解液的传统金属离子电池在固有安全性和成本优势方面受到全球关注。此外,SP添加剂同时提升了Zn–I 2 电池的倍率性能,其在所有电流速率下均表现出相比于bare-ZnCl 2 电解液更高的容量(图3d, e)。



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如图1c所示,当pH环境低于5时,SP溶液的Zeta电位为正,表明此时SP带正电荷。该结果表明了SP能够伴随着锌沉积,证明了SP从体相电极液迁移至锌界面。为了满足电池的长循环稳定性,锌负极利用率(ZUR)往往很低以补偿循环过程中的不可逆锌损失。而大部分AZBs的电解液是弱酸性的,pH值在4-5之间,表明Zn 2+ 基电解液中的SP携带正电荷。



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公司矿山主要产品有铜精矿、锌精矿、铅精矿、铁精粉、球团等;冶炼主要产品有电解铜、锌锭、电铅等;盐湖化工主要产品有高纯氢氧化镁、高纯氧化镁、无水氢氟酸等。g)SP–ZnCl 2 电解液中的锌镀/剥离效率和h)充放电曲线。江汉大学刘志宏团队ACS Energy Letters:分子工程实现高温锂金属电池的稳定共晶酰胺基电解质。



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在AZBs中,基于I ? 和I 2 之间可逆转换的锌-碘(Zn-I 2 )电池脱颖而出,这主要得益于其相对较高的比容量(基于I 2 的质量为211 mAh g ?1 )、中等的放电电位(≈1.29 V相对于Zn/Zn 2+ )、良好的氧化还原可逆性和丰富的海洋储量(50–60 μg L ?1 )。



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而相比之下,SP- ZnCl 2 电解液能够实现平坦且紧实的锌沉积形貌,说明SP能够诱导均匀无枝晶的锌沉积行为(图5c, d)。此外,作者组装了500 mAh的Zn-I 2 软包电池用于评估Zn-I 2 电池的实用化,其中正极的活性碘负载达到了37.5 mg cm –2 , 而负极的锌厚度仅为30微米(图6a)。

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